0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

常用天线和无源器件技术参数合集

iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2021-01-04 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一、天线原理1.1 天线的定义:Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能:Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理

d3671054-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

1.4 天线参数辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损耗RL; Ø输入阻抗 Zin、传输损耗 TL; Ø隔离度 Iso; Ø无源三阶互调 PIM3 … 天线旁瓣

d3976074-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

水平面波束宽度

d3e47ad0-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

前后比:指定向天线的前向辐射功率和后向±30°内辐射功率之比

d40f4788-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

增益和天线尺寸及波束宽度的关系 将“轮胎”压扁,信号就越集中,增益就越高,天线尺寸就越大,波束宽度越窄;

d447a452-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

天线增益的几个要点:

Ø天线是无源器件,不能产生能量。

天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。

Ø天线的增益由振子叠加而产生。

增益越高,天线长度越长。

增益增加3dB,体积增大一倍。

Ø天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。

1.5 辐射参数 极化:指电场矢量在空间运动的轨迹或变化的状态。

d46aedcc-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

1.6 电路参数回波损耗

d48443ee-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

此例中,回波损耗为 10log(10/0.5) = 13dB VSWR(驻波比) 是对此现象的另一种度量方法 隔离度 : 是某一极化接收到的另一极化信号的比例

d4b36426-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

无源交调(PIM):当两个频率f1和f2输入到天线,由于非线性效应,天线辐射的信号除频率f1 和f2 外,还包括有其他频率,如2f1-f2 和2f2-f1 (3阶)等。

d4c96604-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

二、天线产品2.1 天线命名方式

d4fb9f34-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

天线类别:ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等. 半功率角:032,065,090,105,360(基站天线) 020,030,040,050,060,075,090,120,160,360(直放站天线) 极化方式:R(双极化),V(单极化) 增益:按照实际指标,目前最大为21dbi 接头类型:D(Din头),N(N型头),S(SMA头),T(TNC头)等等 频段:规格代码:罗马字母表示第几代产品.后面字母和数字表示电调下倾角、赋形、电调等信息.F赋型;V电调;RV远程电调 2.2基站天线

全向天线

双频天线

三频天线

2.3 分布系统天线

烟感器型吸顶天线

灯型吸顶天线

壁挂天线 2.4 室外天线 施主天线:Ø窄波束、方向性强 Ø高前后比

八木天线

角反射天线

抛物面天线 用户天线

三、无源器件概述3.1 微波无源器件概述

Ø无源器件分为线性器件与非线性器件。

Ø线形无源器件又有互易与非互易之分。

Ø线形互易元件只对微波信号进行线形变换而不改变频率特性,并满足互易原理。

通常我们所说的无源器件指的都是线性互易元件。

3.2 线性互易元件树状图

d6ba0464-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.png

3.3 功分器

Ø功分器是一种将一路输出信号能量分成两路或多路输出的器件。

本质上是一个阻抗变换器。

Ø是否可以将功分器逆用以取代合路器呢?

Ø在做为合成器使用时,不仅需要高隔离,低驻波比,更侧重于要求承受大功率。

考虑到常用的腔体功分器输出端口不匹配,大驻波;微带功分器反向承受低功率的特点,我们不建议使用功分器逆用来取代合路器。

3.4功分器的分类

d6ebc27e-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

3.5功分器分类比较

d6fe46ba-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

3.6腔体功分器特点

Ø腔体功分器,采用优质合金作为导体,填充介质为空气;

Ø能承受比较大的功率,最大可达200W;而介质损耗,导体损耗基本上可忽略不计,插入损耗小,能做到0.1dB以下。

Ø但由于没有隔离电阻,输出端口隔离度很小,因此腔体功分器不能作为功率合成器使用.

3.7 功分器测试指标示意图 如图所示,1口可测得驻波比;2,3口可测得插入损耗,而由于腔体功分器本身的器件特点,输出口驻波以及输出口的隔离不作为声明值提出。

d72125ea-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.png

四、耦合器介绍4.1耦合

Ø耦合器是一种将输入信号的能量通过电场、磁场耦合分配出来一部分成为耦合端输出,剩余部分成为输出端输出,以完成功率分配的元件。

Ø 耦合器的功率分配是不等分的。

又称功率取样器。

4.2四口网络耦合器原理说明图

d794b87a-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.png

4.3 耦合器分类

d7a51fb2-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

d7beadce-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

4.4 定向耦合器

Ø定向耦合器常用与对规定流向微波信号进行取样,主要目的是分离及隔离信号,或是相反地混合不同的信号,在无内负载时,定向耦合器往往是一四端口网络.

Ø定向耦合器常有两种方法实现

d7e5b5d6-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.png

4.5 腔体耦合器 特点:承载大功率,表现低损耗。 原因:1.腔体内部填充介质为空气,在传输过程中,因空气介质原因引起的介质耗散要低得多。 2.其耦合线带一般采用导电性良好的导体(如铜表面镀银)制成,导体损耗基本上可忽略不计。 3.腔体体积大,散热快.承受高功率。 4.6耦合器指标测试示意简图 如图所示,其中,方向性=隔离度-耦合度,无法接读取数据。

d7fbd690-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

五、3dB电桥介绍 5.13dB电桥 3dB电桥耦合器是定向耦合器的一种。 作为功率合成器使用时,两路输入信号接入互为隔离端口,而耦合输出和直通输出端口互易。如作为两路输出,不考虑损耗,则输入信号功率之和平分于两输出口。

而当作为单端口输出使用时,另一输出端必须连接匹配功率负载以吸收该端口的输出功率,否则将严重影响到系统传输特性,而这同时,也带来了附加的3dB损耗,这对于系统应用来说,对其有源部分的成本和可靠性都会有影响。

5.2主要工程应用 主要应用于同频段内不同载波间的合路应用。 由于电路和加工装配上的离散性,电桥耦合器输入端口的隔离度比较低,不建议应用在不同频段间的合路应用。 综上,在异频合路应用时,除了同频段内相临载频(如GSM下行频段内的相临载频)等只能采用3dB电桥而不适用双工/多工合路器情况外,建议在使用中优先选用双工/多工合路器,以改善系统的性能指标,增加可靠性.

5.3功分器VS耦合器

d88c2cfe-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

六、合路器介绍6.1合路器

Ø作用:

将多路信号合成一路信号输出

Ø分类:

按实际合路频段进行分类

6.2 合路器VS电桥VS功分器

d8f9d25e-4e57-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

七、衰减器介绍7.1衰减器

Ø衰减器是二端口互易元件

Ø衰减器最常用的是吸收式衰减器.

Ø工程中通常使用的是同轴型衰减器,由“π”型或“T”型衰减网络组成。

Ø同轴衰减器通常有固定及可变衰减两种。

Ø衰减器主要用于检测系统中控制微波信号传输能量、消耗超额能量,因而扩展信号测量的动态范围,诸如功率计,频谱分析仪,放大器接收器等。

责任编辑:xj

原文标题:常用天线和无源器件技术参数汇总

文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 天线
    +关注

    关注

    71

    文章

    3419

    浏览量

    144418
  • 无源器件
    +关注

    关注

    5

    文章

    252

    浏览量

    24385

原文标题:常用天线和无源器件技术参数汇总

文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    911系列M12 - A塑料I/O盒:技术解析与应用考量

    I/O盒,看看它有哪些特点和技术参数值得我们关注。 文件下载: 911-10M NC032.pdf 基本信息 产品编号与颜色代码 这款I/O盒的产品编号为911系列M12 - A塑料
    的头像 发表于 05-16 14:15 99次阅读

    909系列M12 - A塑料I/O盒技术解析

    909系列M12 - A塑料I/O盒技术解析 在电子设备的设计中,选择合适的I/O盒至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下Alpha Wire的909系列M12
    的头像 发表于 05-16 14:05 94次阅读

    904系列M12 - A压铸I/O盒:技术解析与应用考量

    904系列M12 - A压铸I/O盒:技术解析与应用考量 在电子工程领域,I/O盒是实现信号传输与连接的重要组件。今天我们就来详细解
    的头像 发表于 05-16 14:05 103次阅读

    安富利为您提供互连、与机电元器件一站式支持

    在电子系统设计中,IP&E(互连、和机电)元器件虽看似基础,却因种类繁杂、供应链波动和技术迭代快速而成为工程师选型与采购中的隐形挑战。
    的头像 发表于 05-11 10:11 340次阅读

    缆道雷达测流技术参数

    水文监测设备的技术参数直接决定测量精度、运行稳定性与场景适配上限,德希科技缆道雷达测流系统围绕野外长期无人值守需求完成全维度参数标定,这套系统由缆道基础、控制及传输系统、雷达运行车、水位计、雷达流速
    的头像 发表于 04-29 10:47 136次阅读
    缆道雷达测流<b class='flag-5'>技术参数</b>

    长电科技成功完成晶圆级射频集成器件工艺验证

    4月17日,长电科技宣布成功完成基于玻璃通孔(TGV)结构与光敏聚酰亚胺(PSPI)再布线(RDL)工艺的晶圆级射频集成器件(IPD)工艺验证,通过测试结构的试制与实测评估,公司验证了在玻璃基底
    的头像 发表于 04-21 15:27 583次阅读

    聊一聊国产射频器件的崛起 —— 成都恒利泰十年深耕,适配多场景需求

    器件的口碑。核心团队深耕行业多年,深谙射频电路调试的各类痛点,也清楚不同场景对器件的严苛要求,更拥有自主研发实力,2024年还获得了低通滤波器相关专利,进一步提升产品核心竞争力,用
    发表于 04-11 15:27

    工业级UPS核心技术参数解析与科学选型指南

    在现代工业生产体系中,电力保障已从简单的备用供电需求,升级为影响生产安全、设备寿命和产品质量的关键因素。工业级不间断电源(UPS)作为电力保护的核心装备,其技术参数的精准理解和科学选型的合理决策
    的头像 发表于 03-18 10:45 452次阅读
    工业级UPS核心<b class='flag-5'>技术参数</b>解析与科学选型指南

    变频器调整须知道的几个技术参数

    。 以下是变频器调试必须掌握的几类技术参数及其详解: 一、 电机基本参数(这是变频器的心脏) 在运行任何电机之前,变频器必须先“认识”这台电机。通常在进行 电机参数自学习 之前,需要手动输入以下铭牌数据: 电机额定电压
    的头像 发表于 03-16 07:36 404次阅读
    变频器调整须知道的几个<b class='flag-5'>技术参数</b>

    爱普生 MC-306 32.768kHz 晶振:工业级钟振核心,多领域通用之选

    器件。下面南山电子从以下产品基础特性、核心技术参数、应用领域及产品特点等方面,介绍下这款32.768kHz晶振。产品基础定位与核心规格品牌与产品类型:EPS
    的头像 发表于 03-05 17:13 316次阅读
    爱普生 MC-306 32.768kHz <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振:工业级钟振核心,多领域通用之选

    浅谈有源晶振与晶振的关键参数

    有源晶振和晶振在电路结构、性能特性以及应用上各有不同。今天,凯擎小妹就带大家一起来深入了解两类晶振的关键参数与差异。
    的头像 发表于 12-04 14:21 1205次阅读
    浅谈有源晶振与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振的关键<b class='flag-5'>参数</b>

    ​​探头与高压探头的技术比较与应用选择​​

    文章对比了无探头与高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出探头适用于低电压测量,高压探头适合高电压环境,两者各有优劣。
    的头像 发表于 10-09 16:18 563次阅读

    探头选型指南:从参数解析到场景适配

    探头选型需关注带宽、输入阻抗、衰减比,结合场景选择合适参数,确保测量准确性和稳定性。
    的头像 发表于 08-13 14:13 1008次阅读

    伺服专用变压器选型和技术参数

    伺服专用变压器作为伺服系统的重要组成部分,其选型和技术参数的合理性直接影响整个系统的稳定性和性能表现。本文将深入探讨伺服专用变压器的选型要点、关键技术参数以及实际应用中的注意事项,帮助
    的头像 发表于 07-13 17:37 1792次阅读
    伺服专用变压器选型和<b class='flag-5'>技术参数</b>

    明渠雷达流量计技术参数详解​

    明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:​一、流速测量技术参数​1.测量
    的头像 发表于 05-24 16:13 1150次阅读
    明渠雷达流量计<b class='flag-5'>技术参数</b>详解​